1.单选题- (共5题)
1.
玻璃杯从同一高度落下,掉在水泥地上比掉在草地上容易碎,这是由于玻璃杯与水泥地面撞击的过程中( )
A.玻璃杯的动量较大 |
B.玻璃杯受到的冲量较大 |
C.玻璃杯的动量变化较大 |
D.玻璃杯的动量变化较快 |
2.
如图,两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为2vo,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v0,方向向左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是( )


A.A和B都向左运动 |
B.A和B都向右运动 |
C.A向左运动,B向右运动 |
D.A静止,B向右运动 |
3.
将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是( )
A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关 |
B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 |
C.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同 |
D.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 |
4.
图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=0.2m2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙方所示。下列说法中正确的是( )


A.线圈中的感应电流方向为顺时针方向 |
B.电阻R两端的电压随时间均匀增大 |
C.线圈中的感应电流的大小为0.1A |
D.线圈电阻r消耗的功率为0.04W |
5.
如图所示,在坐标系xOy中,有边长为a的正方形金属线框ABCD,其一条对角线AC和y轴重合,顶点A位于坐标原点O处.在y轴的右侧的一、四象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的AB边刚好完全重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行.t=0时刻,线框以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取沿A→B→C→D→A的感应电流方向为正,则在线框穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图象正确的是( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
2.多选题- (共4题)
6.
如图甲,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2,图乙为它们碰撞前后的位移-时间图象.已知m1=0.1kg,由此可以判断( )


A.碰后m2和m1都向右运动 |
B.m2=0.3kg |
C.碰撞过程中系统没有机械能的损失 |
D.碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能 |
7.
如图所示,A、B两物体的质量比mA:mB=3:2,它们原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩了的弹簧,A、B与平板车上表面间动摩擦因数相同,地面光滑.当弹簧突然释放后,则有( )


A.A、B系统动量守恒 | B.A、B、C系统动量守恒 |
C.小车向左运动 | D.小车向右运动 |
8.
如图所示,质量为
的重物与一质量为
的线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知线框电阻为
,横边边长为
,水平方向匀强磁场的磁感应强度为
,磁场上下边界的距离、线框竖直边长均为
。初始时刻,磁场的下边缘和线框上边缘的高度差为
,将重物从静止开始释放,线框穿出磁场前,若线框已经做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计,则下列说法中正确的是









A.线框进入磁场时的速度为![]() |
B.线框穿出磁场时的速度为![]() |
C.线框通过磁场的过程中产生的热量![]() |
D.线框进入磁场后,若某一时刻的速度为![]() ![]() |
9.
如图所示,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动,外电路电阻为R,当线圈由图示位置转过90°的过程中,下列判断正确的是( )


A.电压表的读数为U= ![]() |
B.磁通量的变化量为![]() |
C.电阻R所产生的焦耳热为![]() |
D.通过电阻R的电荷量为q=![]() |
3.解答题- (共4题)
10.
用轻质弹簧相连的质量均为2kg的A、B两物块都以v=6m/s的速度在光滑的水平地面上运动,弹簧处于原长,质量为4kg的物块C静止于前方,如图所示,B与C碰撞后二者粘在一起运动,求:

①当弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度多大?
②弹簧弹性势能的最大值是多少?

①当弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度多大?
②弹簧弹性势能的最大值是多少?
11.
如图所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50m,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=4.0Ω,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1.0T.将一根质量m=0.05kg的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒的电阻为r=1.0Ω,导轨的电阻不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.50。现将金属棒在ab位置由静止释放,当金属棒滑行至cd处时达到最大速度,已知位置cd与ab之间的距离s=3.0 m,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:
(1)金属棒下滑过程中的最大速度;
(2)金属棒由ab滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量;
(3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)。
(1)金属棒下滑过程中的最大速度;
(2)金属棒由ab滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量;
(3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)。

12.
如图甲,电阻不计的轨道MON与PRQ平行放置,ON及RQ与水平面的倾角θ=53°,
MO及PR部分的匀强磁场竖直向下,ON及RQ部分的磁场平行轨道向下,磁场的磁感应强度大小相同,两根相同的导体棒ab和cd分别放置在导轨上,与导轨垂直并始终接触良好.棒的质量m=1.0 kg,R=1.0 Ω,长度L=1.0 m与导轨间距相同,棒与导轨间动摩擦因数μ=0.5,现对ab棒施加一个方向水向右,按图乙规律变化的力F,同时由静止释放cd棒,则ab棒做初速度为零的匀加速直线运动,g取10 m/s2.
(1)求ab棒的加速度大小;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)若已知在前2 s内F做功W=30 J,求前2 s内电路产生的焦耳热;
(4)求cd棒达到最大速度所需的时间.
MO及PR部分的匀强磁场竖直向下,ON及RQ部分的磁场平行轨道向下,磁场的磁感应强度大小相同,两根相同的导体棒ab和cd分别放置在导轨上,与导轨垂直并始终接触良好.棒的质量m=1.0 kg,R=1.0 Ω,长度L=1.0 m与导轨间距相同,棒与导轨间动摩擦因数μ=0.5,现对ab棒施加一个方向水向右,按图乙规律变化的力F,同时由静止释放cd棒,则ab棒做初速度为零的匀加速直线运动,g取10 m/s2.
(1)求ab棒的加速度大小;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)若已知在前2 s内F做功W=30 J,求前2 s内电路产生的焦耳热;
(4)求cd棒达到最大速度所需的时间.

13.
如图所示,一小型发电机的线圈共100匝,线圈面积S=0.05m2,线圈转动的角速度ω="100π" rad/s,线圈内阻不计,磁场的磁感应强度
,发电机的输出端接一个理想变压器,匝数比n1:n2=10:1,变压器的输出端接上阻值为50Ω的灯泡。求:

(1)发电机电动势的有效值为多少?
(2)灯泡所消耗的功率为多少?
(3)交流电流表的示数为多大?


(1)发电机电动势的有效值为多少?
(2)灯泡所消耗的功率为多少?
(3)交流电流表的示数为多大?
4.实验题- (共2题)
14.
(1)如图所示是一演示实验的电路图.图中L是一带铁芯的线圈,A是一灯泡.起初,开关处于闭合状态,电路是接通的.现将开关断开,则在开关断开的瞬间,a、b两点电势相比,
________
(填“>”或“<”;这个实验是用来演示___________现象的。

(2) “研究回路中感应电动势E与磁通量变化快慢的关系”实验,如图1所示.某同学改变磁铁释放时的高度,作出E-△t图象寻求规律,得到如图2所示的图线。由此他得出结论:磁通量变化的时间△t越短,感应电动势E越大,即E与△t成反比。若对实验数据的处理可以采用不同的方法.

①如果横坐标取___________,就可获得如图3所示的图线;
②若在①基础上仅增加线圈的匝数,则实验图线的斜率将_________(填“不变”“增大”或“减小”)。



(2) “研究回路中感应电动势E与磁通量变化快慢的关系”实验,如图1所示.某同学改变磁铁释放时的高度,作出E-△t图象寻求规律,得到如图2所示的图线。由此他得出结论:磁通量变化的时间△t越短,感应电动势E越大,即E与△t成反比。若对实验数据的处理可以采用不同的方法.

①如果横坐标取___________,就可获得如图3所示的图线;
②若在①基础上仅增加线圈的匝数,则实验图线的斜率将_________(填“不变”“增大”或“减小”)。

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(4道)
解答题:(4道)
实验题:(2道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:0
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:0